昨天晚上写的一题 结果USACO一直挂中 今天交了下
有一点点的数论知识 背包很好想 就是不好确定上界
官方题解:
一种具体的实现是:用一个线性表储存所有的节点是否可以相加得到的状态,然后每次可以通过一个可以相加得到的节点,通过加上一个输入的数求出新的可以相加得到的点。复杂度是O(N×结果)。
但是可以证明结果不会超过最大的两个数的最小公倍数(如果有的话)。参见数论。所以复杂度也是O(Na2),完全可以接受了。
判断无限解可以按上面的方法,另外也可以算所有的数的最大公约数。如果不是1,也就是说这些数不互质,那么不被这个最大公约数整除的数一定构造不出来。当且仅当这种情况会有无限解。另外有一种不需要任何数论知识的方法是判断是不是按照每个输入的数的循环节循环,如果是的话,继续算显然不会有任何结果。
判断有没有更大的解也可以按这种方法,另外如果连续最小的数那么多个数都可以构成,也不会有更大的符合条件的解。
通过位压缩可以使程序在32位机上的运行速度快32倍(由于程序代码会变长,也可能是16倍或者更小的倍数)。这样可以相当快的解决这个问题。不过复杂度还是O(Na2)。
“可以证明结果不会超过最大的两个数的最小公倍数”。我来证明一下。
已知,不定方程 ax + by = c ( a , b > 0 且 c >= ab )存在一组整数解( x0 , y0 ) (斐蜀定理) 求证,该不定方程存在一组非负整数解 ( xn , yn ) . 证明 : 由不定方程通解式得 : xn = x0 + b * t , yn = y0 - a * t ( t 是整数 ) 令 xn , yn >= 0 解出 - ( x0 / b ) <= t <= ( y0 / a ) 因为 c >= a * b 即 a * x0 + b * y0 >= a * b 两边同除 a * b 得 : y0 / a - ( - x0 / b ) >= 1 所以一定存在 整数t使得 - ( x0 / b ) <= t <= ( y0 / a ) . 所以方程一定有非负整数解. 证毕.
特殊情况
- 无解的情况:很显然,只有输入的N个数里有1的情况才会无解,否则1本身就是一个解,因为没办法由更大的数相加得到。
- 无限个解的情况,见上面的#问题分析。
对于这道题目,这两种情况都应该输出0。
注:如果有两个连续的数x,x+1 在序列中的话,那(x-1)*x以后的数都能通过这两个相加得到。所以如果(x-1)*x前无解,则无解!
1 /* 2 ID: shangca2 3 LANG: C++ 4 TASK: nuggets 5 */ 6 7 #include <iostream> 8 #include<cstdio> 9 #include<cstring> 10 #include<algorithm> 11 #include<stdlib.h> 12 using namespace std; 13 #define N 70000 14 int dp[70010]; 15 int a[12]; 16 int gcd(int a,int b) 17 { 18 return b==0?a:(gcd(b,a%b)); 19 } 20 int main() 21 { 22 freopen("nuggets.in","r",stdin); 23 freopen("nuggets.out","w",stdout); 24 int i,j,n,y; 25 cin>>n; 26 for(i = 1; i <= n ; i++) 27 cin>>a[i]; 28 y = a[1]; 29 if(n==1) 30 { 31 printf("0 "); 32 return 0; 33 } 34 for(i = 2; i <= n ; i++) 35 { 36 y = gcd(y,a[i]); 37 } 38 if(y!=1) 39 { 40 puts("0"); 41 return 0; 42 } 43 int v = N; 44 dp[0] = 1; 45 for(j = 1; j <= n ; j++) 46 for(i = a[j] ; i <= v ; i++) 47 { 48 dp[i] = max(dp[i],dp[i-a[j]]); 49 } 50 for(i = v ; i>=1 ; i--) 51 { 52 if(dp[i]==0) 53 break; 54 } 55 if(i==0) 56 cout<<"0 "; 57 else 58 cout<<i<<endl; 59 return 0; 60 }